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文档简介
广东省江门市开平第七中学2022-2023学年高三物理联考试题含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1.一质点做匀加速直线运动,位移为x1时,速度的变化为Δv;紧接着位移为x2时,速度的变化仍为△v。则质点的加速度为A.
B.
C.
D.参考答案:A试题分析:根据知,发生相同的速度变化所需时间相等,求出时间间隔,根据相邻相等时间位移之差求加速度.解:发生所用的时间为:,根据,得:,解得:,故选A。【点睛】本题考查了匀变速直线运动的规律,关键是知道相邻相等时间内位移之差等于常数这一结论的正确应用.2.(单选)如图,在竖直向下的匀强电场中,有a、b、c、d四个带电质点,各以水平向左、水平向右、竖直向下和竖直向上的速度做匀速直线运动,不计质点间相互作用力,则有 A.c、d带异种电荷 B.a、b带同种电荷且电势能均增大 C.d的电势能增大,重力势能增大D.c的电势能增大,机械能减小参考答案:D3.(单选)下列说法正确的是__B__.A.布朗运动是指在显微镜下观察到的液体分子的无规则运动B.叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用C.不具有规则几何形状的物体一定不是晶体D.氢气和氮气的温度相同时,它们分子的平均速率相同参考答案:B
解析:A、布朗运动是指在显微镜下观察到的花粉颗粒的无规则运动,是由于液体分子撞击造成的,故A错误;B、叶面上的小露珠呈球形是由于在液体表面张力作用下表面收缩的结果,故B正确;C、单晶体有整齐规则的几何外形,多晶体没有规则的几何形状;故C错误;D、温度相同,则分子的平均动能相同,而氢气的分子质量小,所以氮分子比氢分子具有相同的平均速率小.故D错误.故选B4.(多选)如图所示,O、B、A为一粗糙绝缘水平面上的三点,不计空气阻力,一电荷量为-Q的点电荷固定在O点,现有一质量为m、电荷量为+q的小金属块(可视为质点),从A点以初速度v0沿它们的连线向固定点电荷运动,到B点时速度最小,其大小为v.已知小金属块与水平面间的动摩擦因数为μ、AB间距离为L、静电力常量为k,则(
)A.OB间的距离为B.在小金属块由A向O运动的过程中,电势能先增大后减小C.在小金属块由A向O运动的过程中,加速度先减小后增大D.在点电荷-Q形成的电场中,A、B两点间的电势差为参考答案:ACD5.日光灯中有一个装置——启动器,其中充有氖气.日光灯启动时启动器会发出红光,这是由于氖原子的(
)A.自由电子周期性的运动而发光的
B.外层电子受到激发而发光的C.内层电子受到激发而发光的
D.原子核受到激发而发光的参考答案:
答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.请将下列两个核反应方程补充完整。
He+NO+
U+nXe+Sr+
参考答案:7.如图,圆环质量为M,经过环心的竖直钢丝AB上套有一质量为m的球,今将小球沿钢丝AB以初速vo竖直向上抛出。致使大圆环对地无作用力,则小球上升的加速度为
。小球能上升的最大高度为
。(设AB钢丝足够长,小球不能达到A点)参考答案:8.质量为0.4kg的小球甲以速度3m/s沿光滑水平面向右运动,质量为4kg的小球乙以速度5m/s沿光滑水平面与甲在同一直线上向左运动,它们相碰后,甲球以速度8m/s被弹回,则此时乙球的速度大小为
m/s,方向
。参考答案:3.9
水平向左9.参考答案:10.2011年3月19日-3月27日,在丹麦的(Esbjerg)埃斯堡,举行了2011年世界女子冰壶世锦赛,参赛的中国女子冰壶队喜获铜牌,如图为中国队员与丹麦队比赛的投掷冰壶的镜头。在某次投掷中,冰壶运动一段时间后与对方的静止冰壶发生正碰,碰撞可认为是弹性碰撞。通过电子测速设备测得,碰后对方的冰壶以2.00m/s的速度向前滑行。中国对的冰壶速度减小为0.01m/s,比赛中中国队使用的冰壶实测质量为19.0kg,由于制造工艺上的不足,若两冰壶质量有点偏差,你能否根据比赛的观测估算出丹麦队使用的冰壶的质量
kg(结果保留3位有效数字)参考答案:18.8kg11.质量和电荷量都相等的带电粒子M和N,以不同的速率经小孔S垂直进入匀强磁场,运行的半圆轨迹如图中虚线所示.下列表述正确的是
(
)
A.M带负电,N带正电
B.M的速率小于N的速率
C.洛仑兹力对M、N做正功D.M的运行时间大于N的运行时间参考答案:A12.研究发现两个氘核可聚变成,已知氘核的质量为2.0136u,中子的质量为1.0087u,He核质量为3.0150u.若质量亏损1u对应的核能为93l.5MeV,则两个氘核聚变成核的核反应方程为_________________________;上述反应中释放的核能为______________________________.参考答案:由核反应方程质量数和电荷数守恒可得两个氘核聚变成核的核反应方程;由MeV可求出释放的核能。13.某探究学习小组的同学欲验证“动能定理”,他们在实验室组装了一套如图所示的装置,另外他们还找到了打点计时器所用的学生电源、导线、复写纸、纸带、小木块、细沙.当滑块连接上纸带,用细线通过滑轮挂上空的小沙桶时,释放小桶,滑块处于静止状态.若你是小组中的一位成员,要完成该项实验,则:(1)你认为还需要的实验器材有
.(2)实验时为了保证滑块受到的合力与沙和沙桶的总重力大小基本相等,沙和沙桶的总质量应满足的实验条件是
,实验时为保证细线拉力为木块的合外力首先要做的步骤是
.(3)在(2)的基础上,某同学用天平称量滑块的质量M.往沙桶中装入适量的细沙,用天平称出此时沙和沙桶的总质量m.让沙桶带动滑块加速运动,用打点计时器记录其运动情况,在打点计时器打出的纸带上取两点,测出这两点的间距L和这两点的速度大小v1与v2(v1<v2).则本实验最终要验证的数学表达式为
(用题中的字母表示实验中测量得到的物理量).参考答案:(1)天平,刻度尺(2分)(2)沙和沙桶的总质量远小于滑块的质量(2分),平衡摩擦力(2分)(3)(4分)(1)实验要验证动能增加量和总功是否相等,故需要求出总功和动能,故还要天平和刻度尺;故答案为:刻度尺、天平;
(2)沙和沙桶加速下滑,处于失重状态,其对细线的拉力小于重力,设拉力为T,根据牛顿第二定律,有
对沙和沙桶,有mg-T=ma
对小车,有T=Ma
解得故当M>>m时,有T≈mg
小车下滑时受到重力、细线的拉力、支持力和摩擦力,要使拉力等于合力,则应该用重力的下滑分量来平衡摩擦力,故可以将长木板的一端垫高;
故答案为:沙和沙桶的总质量远小于滑块的质量,平衡摩擦;
(3)总功为:mgL,动能增加量为:故答案为:mgL=三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.
(选修3-3)(4分)估算标准状态下理想气体分子间的距离(写出必要的解题过程和说明,结果保留两位有效数字)参考答案:解析:在标准状态下,1mol气体的体积为V=22.4L=2.24×10-2m3
一个分子平均占有的体积V0=V/NA
分子间的平均距离d=V01/3=3.3×10-9m15.(4分)图为一简谐波在t=0时,对的波形图,介质中的质点P做简谐运动的表达式为y=4sin5xl,求该波的速度,并指出t=0.3s时的波形图(至少画出一个波长)
参考答案:解析:由简谐运动的表达式可知,t=0时刻指点P向上运动,故波沿x轴正方向传播。由波形图读出波长,;由波速公式,联立以上两式代入数据可得。t=0.3s时的波形图如图所示。
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,内壁粗糙、半径R=0.4m的四分之一圆弧轨道AB在最低点B与光滑水平轨道BC相切.质量m2=0.2kg的小球b左端连接一轻质弹簧,静止在光滑水平轨道上,另一质量m1=0.2kg的小球a自圆弧轨道顶端由静止释放,运动到圆弧轨道最低点B时对轨道的压力为小球a重力的2倍.忽略空气阻力,重力加速度g=10m/s2.求(1)小球a由A点运动到B点的过程中,摩擦力做功Wf;(2)小球a通过弹簧与小球b相互作用的过程中,弹簧的最大弹性势能Ep;(3)小球a通过弹簧与小球b相互作用的整个过程中,弹簧对小球b的冲量I的大小.参考答案:【考点】:动能定理;牛顿第二定律.【专题】:动能定理的应用专题.【分析】:(1)小球由释放到最低点的过程中依据动能定理和牛顿第二定律可得摩擦力的功.(2)碰撞过程,由动量守恒可表示速度关系;进而由能量转化和守恒可得弹簧的最大弹性势能;(3)碰撞的整个过程由动量守恒和能量转化和守恒可得小球b最终速度,由冲量I=mv可得弹簧对b的冲量.:解:(1)小球由释放到最低点的过程中,根据动能定理:…①小球在最低点,根据牛顿第二定律:…②由①②联立可得:Wf=﹣0.4J…③(2)小球a与小球b通过弹簧相互作用,达到共同速度v2过程中,由动量关系:m1v1=(m1+m2)v2…④由能量转化和守恒:…⑤由④⑤联立可得:EP=0.2J…⑥(3)小球a与小球b通过弹簧相互作用的整个过程中,a后来速度为v3,b后来速度为v4,由动量关系:m1v1=m1v3+m2v4…⑦由能量转化和守恒:…⑧根据动量定理有:I=m2v4…⑨由⑦⑧⑨联立可得:I=0.4N?S.答:(1)小球a由A点运动到B点的过程中,摩擦力做功为﹣0.4J;(2)小球a通过弹簧与小球b相互作用的过程中,弹簧的最大弹性势能为0.2J;(3)小球a通过弹簧与小球b相互作用的整个过程中,弹簧对小球b的冲量I的大小0.4N?S.【点评】:该题重点是动量守恒和能量转化与守恒的应用,动量守恒的应用要注意速度的方向性,在物体碰撞过程中要注意判定碰撞之后速度是同向还是反向,以此来确定好动量守恒公式中速度的正负号.17.一质量m=0.5kg的滑块以一定的初速度冲上一倾角θ=37°足够长的斜面,某同学利用传感器测出了滑块冲上斜面过程中多个时刻的瞬时速度,并用计算机做出了小物块上滑过程的vt图象,如图所示.(最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求:(1)滑块与斜面间的动摩擦因数(2)判断滑块最后能否返回斜面底端?若能返回,求出返回斜面底端时的速度大小;若不能返回,求出滑块停在什么位置.参考答案:解析:(1)由图象可知,滑块的加速度a==m/s2=10m/s2(1分)滑块冲上斜面过程中根据牛顿第二定律,有mgsinθ+μmgcosθ=ma(2分)代入数据解得μ=0.5(1分)(2)滑块速度减小到零时,重力的下滑分力大于最大静摩擦力,能再下滑.…(1分)由匀变速直线运动的规律,滑块向上运动的位移s==5m(1分)滑块下滑过程中根据牛顿第二定律,有mgsinθ-μmgcosθ=ma2,a2=2m/s2(2分)由匀变速直线运动的规律,滑块返回底端的速度v==m/s(2分)18.天文学家将相距较近、仅在彼此的引力作用下运行的两颗恒星称为双星。双星系统在银河系中很普遍。经观测某双星系统中两颗恒星A、B围绕它们连线上的某一固定点分别做匀速圆周运动,周期均为T。已知恒星A、B之间的距离为L,A、B的质量之比2:1,万有引
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